2025-01-21 09:31:07矿石裂隙发育
矿石裂隙发育指矿石中裂隙或裂缝的形成和发展,受地质构造、岩石性质、风化作用等多种因素影响。裂隙发育程度影响矿石开采难度、破碎效率和资源利用率。在矿业中,了解矿石裂隙发育情况对优化开采方案、提高矿石回收率具有重要意义。裂隙发育也是评价矿石质量和开采条件的重要指标之一。

资源:1257个    浏览:94展开

矿石裂隙发育相关内容

产品名称

所在地

价格

供应商

咨询

矿石金
国内 上海
面议
上海安谱实验科技股份有限公司

售全国

我要询价 联系方式
矿石金
国内 上海
面议
上海安谱实验科技股份有限公司

售全国

我要询价 联系方式
矿石金
国内 上海
面议
上海安谱实验科技股份有限公司

售全国

我要询价 联系方式
矿石金
国内 上海
面议
上海安谱实验科技股份有限公司

售全国

我要询价 联系方式
矿石金
国内 上海
面议
上海安谱实验科技股份有限公司

售全国

我要询价 联系方式
2023-04-04 15:58:48【THUNDER小课堂】脑神经发育
整个小鼠胚胎的图像:(左)原始宽场成像结果和(右)应用Large Volume Computational Clearing(LVCC)后的成像结果。图片来源:A. Popratiloff和Z. Motahari,美国乔治·华盛顿大学。本文介绍了如何使用THUNDER Imager 3D Cell Culture和Large Volume Computational Clearing(LVCC)对小鼠胚胎快速、高对比度成像,实现了对轴突生长和脑神经发育的研究。许多在发育早期阶段损害神经回路发育的遗传性疾病被认为会对行为造成干扰。用小鼠模型研究早期神经发育的细胞变化、定义与人类疾病相似的行为及潜在发育机制,是非常困难的。而鉴别发育的神经元回路中三叉神经(其参与面部感觉和运动机能)轴突生长的早期分化,使得这些困难迎刃而解。简介人们普遍认为,很多遗传性疾病都通过损害神经回路发育的早期阶段来对行为产生干扰[1]。事实证明,在模型动物中分辨早期神经发育中细胞的此类变化具有一定的难度。用与人类遗传性疾病中临床显著缺陷相似的基因突变小鼠模型来定义行为、神经回路和潜在发育机制,是非常困难的[1]。检测单个神经元初始分化中的变化难以实现。这些挑战可通过确定发育的神经回路中三叉神经这一关键组分的轴突生长的早期分化来解决[1]。通过着眼于参与面部感觉及运动机能如哺乳、进食、咬、咀嚼和吞咽等的三叉神经(脑神经V),以及轴突生长和原生传导通路,可以对使用组织学处理可能会缺失的三维环境进行研究[1]。本文介绍如何使用THUNDER Imager 3D Cell Culture和Large Volume Computational Clearing(LVCC)[2,3]对小鼠胚胎快速、高对比度成像,以帮助进行脑神经发育研究。挑战如要以实用高效的方式对整个小鼠胚胎成像,快速、清晰的高对比度3D成像解决方案,对于重要细节展示和解析大有益处。相较于激光共聚焦成像,可在很短的时间内一次性采集到完整胚胎的成像结果。传统宽场显微成像速度快,检测灵敏度高,但是对厚标本的成像,如小鼠胚胎,通常会由于非焦平面信号的影响,呈现模糊的成像结果,降低图像对比度[2,3]。方法使用THUNDER Imager 3D Cell Culture对小鼠胚胎成像。使用抗βIII微管蛋白(Tuj1)抗体对胚胎的神经系统和脑神经进行染色。结合BABB透明化处理,即可对整个胚胎中的神经系统进行三维结构成像。图1中的图像使用数值孔径(NA)0.75、工作距离700μm的20x多浸液物镜采集。该图像由32个视野拼接组成,成像深度为672 μm(337层切),采集了完整的胚胎结构。数据采集总时长为18分钟。结果通过LVCC和Instant Computational Clearing(ICC)将宽场成像固有的非焦面模糊信号清除[2,3]。之后,再使用徕卡自适应式反卷积技术来增强三维特征结构的分辨率[4]。这种成像模式便于观察胚胎的神经结构以及胚胎的整体布局中更有价值的神经元定位。图1:展示整个小鼠胚胎的俯视图,显示原始数据(A)与应用LVCC后(B)的差异。根据相对物镜深度进行颜色标识的胚胎的角度视图,其中zui大深度为672 μm。C)应用LVCC后的脑部侧视图,显示了沿Z轴方向的精密细节。图片来源:Anastas Popratiloff博士和Zahra Motahari博士,乔治·华盛顿大学纳米制造与成像中心(GWNIC),美国华盛顿特区。结论与传统的宽场成像不同,THUNDER技术Large Volume Computational Clearing(LVCC)[2,3]在对小鼠胚胎中的脑神经发育成像时,显著增强了图像对比度,对精密细节有更好的解析。References:1.Z. Motahari, T.M. Maynard, A. Popratiloff, S.A. Moody, A.-S. LaMantia, Aberrant early growth of individual trigeminal sensory and motor axons in a series of mouse genetic models of 22q11.2 deletion syndrome, Human Molecular Genetics (2020) vol. 29, iss. 18, pp. 3081-3093, DOI: 10.1093/hmg/ddaa199.2.J. Schumacher, L. Bertrand, THUNDER Technology Note: THUNDER Imagers: How Do They Really Work? Science Lab (2019) Leica Microsystems.3.L. Felts, V. Kohli, J.M. Marr, J. Schumacher, O. Schlicker, An Introduction to Computational Clearing: A New Method to Remove Out-of-Focus Blur, Science Lab (2020) Leica Microsystems.4.V. Kohli, J.M. Marr, O. Schlicker, L. Felts, The Power of Pairing Adaptive Deconvolution with Computational Clearing: Technical Brief, Science Lab (2021) Leica Microsystems. 相关产品THUNDER Imager 3D Live Cell 和 3D Cell Culture
303人看过
2022-06-30 16:38:23如何有效缓解冷冻切片裂隙问题?
190人看过
2023-04-21 10:14:01【点播课程】高清检测发育过程中的关键事件
图像:果蝇胚胎的单时间点,三维目标检测胚胎发育活细胞扩展成像,需要精 准平衡曝光量、时间分辨率和空间分辨率,以保持细胞活性。为达到最 优的分析结果,从成像数据中获取更多有价值的信息,需要在三个因素之间折中考虑。在本次研讨会中,Aivia团队将展示人工智能如何帮助您进行胚胎发育中的活细胞扩展成像。扫码观看完整视频演讲人:Hoyin LaiHoyin Lai是徕卡显微系统Aivia内容营销经理和高级应用专家。他曾在美国西雅图华盛顿大学学习生物工程学,在此期间为微流体装置中的流体输送设计了单冲程蠕动泵。2010年,他作为应用工程师加入Aivia团队。2017年Aivia上市后,Hoyin主要负责利用人工智能技术为生命科学研究人员开发图像分析解决方案,此外还负责制作技术营销内容。  学习要点自动化工作流可以精简图像分析工作,为研究人员解决发育研究中的样本完整性难题。最小样本损害,高清检测发育过程中的关键事件消除曝光和分辨率限制,延长动态成像时间使用智能分割,轻松检测目标相关产品AI图像分析软件 Aivia
227人看过
2022-02-15 12:30:57直播预告 | AIVIA在细胞发育生物学中的应用
243人看过
紫外激光器
十环认证费用
数字锁相环
在线监测仪
木质更衣柜
矿石裂隙发育
外泌体表征
频率分析仪
相分离温控
杜马斯定氮
稀释制冷机
显微镜加热台
MSDS报告
COSMO
显微镜温控仪
背包质检报告
学生用品检测
玩具测试报
遗传研究设施
模式动物表型
粉体亲和性
多仪器并行
六轴位移台
药店陈列柜
电池内压测试
EMC测试
355nm
模态分析系统
移动式货架
铁皮储物衣柜
非球面光束整
中医百子柜
振动分析系统
激光淬火设备
测量锯末稻壳
红外气体分